有极性元件的识别
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电解电容正负极判断方法
电解电容是一种常见的电子元器件,其具有正负极之分,不同的极性连接方式会对电路的工作产生影响。
正确判断电解电容的正负极是进行电路设计和维修的基本操作,本文将介绍几种判断电解电容正负极的方法。
方法一:电解电容标识法。
一般情况下,电解电容正极有“+”
标识,而负极则没有。
在使用电解电容时,应该根据标识将正极连接于电源的正极,将负极连接于电源的负极。
方法二:极性识别法。
有些电解电容没有标识,但是可以通过外观判断极性。
电解电容的正极端有一条短脚,负极端则有一条长脚。
在使用时,将短脚连接于电源的正极,将长脚连接于电源的负极。
方法三:电压极性法。
使用万用表测量电解电容时,可以通过电压极性的变化来判断电解电容的正负极。
将万用表的红表笔连接于电解电容的一端,黑表笔连接于另一端,在测量电压的同时观察电压的变化。
如果电压逐渐上升,则该端为正极;如果电压逐渐下降,则该端为负极。
总之,正确判断电解电容的正负极对于电路的正常工作非常重要,应该根据不同的情况选用合适的方法进行判断。
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SMT贴片元器件极性的识别指导只有少数元件没有极性特性(比如电阻,片式电容,电感),通常元件的电路连接都具有极性要求。
具有极性的元件不可反向接入电路,否则电路不通。
极性识别就是通过辨别元件本体色带或者异形边角来确定元件的“正/负极”或者“pin1(脚1)”。
1.正极/负极具有极性的2引脚的SMT元件通常为钽电容、铝电解电容,二极管。
如下表所示:注:正极也称为阳极,负极也称为阴极。
2.Pin1(脚1)对于电路而言,元件的每个引脚均有唯一编号,其计数方向为逆时针,如下图:厂家会在元件本体上注明PIN1标记,通常为圆点,凹点或者色带。
如果出现多个圆点标记,可通过字符方向,颜色,模具注胶孔来判断。
不易判断时以厂家的元件白皮书为准。
同样,为了保证电路中各个元件引脚的正确接入,PCB中的元件焊盘引脚也有唯一编号,其方向也为逆时针,焊盘引脚的pin1也会做上标记,如下图:其中有极性要求的元件的Pin1均通过圆点,斜边,粗边或者凹边进行标记。
只有元件引脚与焊盘引脚一一对应,电路才会导通工作。
通过识别元件和焊盘两者的Pin1引脚位置可判断对应是否正确。
连接器是一种比较特殊元件,元件本体通过标记或者特殊外形来确定方向,装配时连接方向方法为:⏹通过连接器底部的定位针来保证方向(防呆设计)⏹保证连接器开口朝PCB板外方向(需要实料判断)⏹通过对应元件本体特征和丝印图特征来保证(大BGA座子)3.SMT元件极性图索引类型封装元件图丝印图元件识别钽电容MLD模制本体颜色标记为正电解电容CAE铝电解电容黑色标记为负斜边标记为正二极管Melf玻璃二极管黑色标记为负(色带)SOD模制本体颜色标记为负LED长方形表面:绿色为负背面:三角左边为负LED正方形缺角为负芯片SOIC(SOP)左下角圆形处为Pin1左边缺孔下方为Pin1PLCC(SOCKET)元件缺脚上方三角为pin1QFP字符左下圆点标记为pin1BGA字符左下圆点标记或色带标记为pin1方向。
元件的正负分辨方法
辨别电子元件正负极的常用方法有:
1. 观察元件本身的极性标识,如二极管上的正负极标识。
2. 查阅元件数据手册,识别引脚极性。
3. 测量二极管的正向压降和反向压降。
正向压降小,反向压降大。
4. 使用万用表的二极管测试功能,可以显示正反向。
5. 在电路中交换元件的连接极性,观察电路特性的变化。
6. 根据电路原理分析元件的导通方向。
如放大电路中的偏置电路。
7. 查看印刷电路板上的极性标示或丝印信æ,辨别引脚。
8. 比较同类型的相似电路,根据对称特点判断极性。
9. 查阅类似电路的设计参考,对比极性连接。
10. 实际通电测试,确定哪种连接使电路正常工作。
综合使用上述方法,可以正确判断元件的极性,使电路连接正确。
元件及PCB丝印极性认识1.目的指导所有与生产相关的人员正确辩别元件极性及PCB丝印方向,避免认识错误造成生产中批量性品质异常发生。
2.范围本文件适用于作为生产相关人员教育培训资料,并为生产过程中相关人员确定元件极性及PCB丝印方向提供借鉴参考。
3.说明3.1极性元件:在电子产品电路中电流按一定的方向从元件的管脚流向另一只管脚,电压正负极不同,此类元件为有极性元件。
3.2方向性元件:因产品功能设计要求,电子产品电路中按一定方向接入并有方向要求的元件。
4.内容4.1常见有极性电子元件种类:4.1.1电容:电解电容、钽电容、法拉电容等4.1.2二极管:除双向二极管外一般都有极性,按用途分类较常见的有整流二极管、稳压二极管、检波二极管、TVS管(瞬态抑制二极管)等4.1.3LED:发光二极管、双色发光二极管、红外发射管、红外接收头等4.1.4三极管(三端稳压):各种封装三极管(TO-92、92L、126、220、247等)、霍尔传感器(霍尔开关)等4.1.5其它:桥堆、蜂鸣器、电池、电池脚座、数码管、点阵屏等4.2常见有方向性电子元件种类:4.2.1电阻:可调电阻、排阻等4.2.2线圈:滤波电感、变压器、互感器(互感线圈)、贴片功率电感等4.2.3开关:拨码开关、船形开关、按键开关等4.2.4晶体振荡器4.2.5各种封装集成块(IC):较常见的有SIP(单列直插封装)、DIP (双列直插封装,含光耦)、SOP(小外型封装)、QFP(四方扁平封装)、PLCC (无线引脚塑料封装)、SOJ(小外形J引脚封装)、BGA(球栅阵列封装)等4.2.6接插件:牛角插座、电源插座、围墙插座、靠背插座、FCC 排线座、凤凰端子等4.3常见有极性电子元件极性及对应PCB丝印极性说明元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电容直插电解电容阴影部分带“—”标识一侧为负极丝印符号中“+”表示正极,斜线阴影端表示负极元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电容直插电解电容阴影部分带“—”标识一侧为负极丝印符号中小扇形一端为负极(左图红色圈)丝印符号中有两条线一端为负极(左图红色圈)丝印符号中边缘为负极(左图红色圈)贴片电解电容元件本体上部黑色阴影一侧为负极丝印缺角对应元件本体下端缺角一般标示为正极插件钽电容1.元件本体标有“+”为正极2.长脚一侧为正极丝印标示有“+”一侧为正极丝印黑色阴影一侧为负极贴片钽电容元件本体一端有粗阴影横线为正极丝印缺角一端为正极,并标有“+”丝印框线较粗的一端为正极,并标有“+”元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电容法拉电容元件本体标有三角形箭头一侧为负极(左图红色圈)丝印标有“—”一侧为负极,标有“+”一侧为正极二极管插件二极管元件本体有黑色较粗阴影线一端为负极(左图红色圈)丝印框内有横线一端为负极(左图红色圈)丝印符号三角形顶端有横线一侧整流二极管稳压二极管元件本体有灰色较粗阴影线一端为负极(左图红色圈)为负极(左图红色圈)丝印框有黑色阴影一侧为负极贴片二极管元件本体有蓝或黑色较粗阴影线一端为负极丝印符号三角形有横线一端为负极,丝印框有缺角的一端为负极(左图红色圈)元件本体有灰色较粗阴影线一端为负极丝印框线体较粗的一端为负极(左图红色圈)LED 贴片发光二极管元件本体一端有色点为负极(左图红色圈)与贴片二极管相同元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明LED 插件发光二极管1.本体内引脚面积较大一边为负极2.元件脚较短的一边为负极实际作业过程中需测量确定丝印符号三角形有横线一边为负极(左图红色圈)丝印圆圈有缺口的一边为负极(左图红色圈)丝印圆圈内有线条一边为负极(左图红色圈)丝印圆圈内锥形尖端一边为负极检波二极管TVS管贴片双色发光二极管本体有色点的一端为负极(左图红色圈)丝印框内三角形顶端有横线一侧为负极(左图红色圈)插件双色发光二极管两种发光颜色需测量确定脚位丝印符号R表示红色一端脚位,G表示绿色一端脚位红外发射管本体内引脚面积较大一边为负极或短脚为负极元件正极对应丝印标有“+”一元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明LED 红外接收头以元件本体凸出面辨认方向元件本体凸出部位对应PCB丝印符号锥形端三极管TO-92(92L)封装TO-92(92L)元件本体平面对应丝印平边(左图红色圈)霍尔传感器(开关)以元件锥形面辨认方向元件本体锥形端对应丝印符号锥形端(左图红色TO-126封装以本体有金属一面辨认方向TO-126元件本体金属面对应丝印框线较粗一端(左图红色圈)TO-220封装元件本体有金属一面对应丝印框线体较粗一面(左图红色圈)TO-247封装元件本体非金属面对应丝印有缺角一边(左图红色圈)桥堆扁桥元件本体标有“+”表示正极,标有“-”表示负极元件本体标识“+”和“-”对应丝印“+”和“-”元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明桥堆方桥元件本体标有“+”表示正极,标有“-”表示负极元件本体标识“+”和“-”对应丝印“+”和“-”圆桥贴片桥堆丝印符号标有“A”一端为正极,标有“K”的一端为负极蜂鸣插件蜂鸣器元件本体(或标签)标有“+”为正极元件正极对应丝印符号标有“+”一侧贴片蜂鸣器KA+电池插件电池元件本体标有“+”为正极丝印标有“+”一端为正极元件类别元件名称实物图片元件极性说明PCB丝印符号PCB丝印极性说明电池插件电池连接本体标有“+”一脚为正极丝印标有“+”一端为正极电池座插件电池本体连接弹簧片凸出端为正极丝印符号凸出端为正极贴片电池座本体平边且突出端为正极本体平边对应丝印符号平边数码管数码管以元件本体标有圆点一角辨认方向元件本体标有圆点一角对应丝印标有圆点一角点阵屏一般元件本体无极性标识一般PCB上无丝印,以客户样板为准4.4常见有方向性元件及PCB丝印方向说明元件类别元件名实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明电阻排阻元件本体有圆点或三角形标识一端为第一脚丝印框内方形焊盘孔为排阻第一脚(左图红色箭头)可调电阻元件本体上调节旋钮对应丝印框内的圆点(左图红色圈)元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明线圈滤波电感滤波电感两边绕线分别对应丝印符号中的两条波插件变压器以元件本体缺角辨认方向元件本体上的缺角对应丝印符号缺角(左图红色圈)互感线圈线圈两边绕线分别对应丝印符号中的两条波浪线贴片变压器以元件本体标有圆点的一角辨认方向本体标有圆点的一角对应丝印缺口端本体标有圆点的一角对应丝印缺角(左图红色圈)贴片功率电感以元件本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印框缺角或有圆点标识一角开关贴片拨码开关以本体标有“ON”字样辨认方向元件本体“ON”字样对应丝印符号“ON”或对应丝印缺口端元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明开关插件拨码开关(正拨)以本体标有“ON”字样辨认方向元件本体“ON”字样对应丝印符号“ON”或对应丝印缺口端插件拨码开关(侧拨)元件本体“ON”字样对应丝印框内黑色一边(左图红色圈)船形开关以元件本体标识“ON”及“OFF”辨认方向元件本体标识“ON”及“OFF”对应丝印“ON”及“OFF”按键开关以元件本体底部开口辨认方向元件底部开口对应丝印框内白色小方框(左图红色圈)晶振插件晶体振荡器以本体上标识“●”辨认方向1.元件本体标有“●”一角对应丝框缺角2. 元件本体标有“●”一角对应丝印框“●”标识3. 元件本体标有“●”一角对应丝印方形焊盘孔元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明晶振贴片晶体振荡器以本体上标识“●”辨认方向元件本体标有“●”一角对应丝印框“●”标识IC SIP封装以本体斜边一端或蚀刻圆点(1脚)辨认方向元件本体斜边或蚀刻圆点一端对应丝印框缺角DIP封装以本体缺口辨认方向(左图红色圈)元件本体缺口对应丝印缺口一端光耦元件本体有蚀刻圆点标识的一角为第一脚位(左图红色圈)元件本体有圆点一端对应丝印有缺口一端贴片光耦元件本体有蚀刻圆点标识的一角为第一脚位(左图红色圈)1.元件本体上圆点对应丝印框线体较粗一端(左图红色圈)2.元件本体有圆点一端朝丝印缺口方向SOP封装以本体印有凹陷圆点一角辨认方向(左图红色圈元件本体有圆点一角对应丝印缺口一端元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明ICQFP封装以本体印有凹陷圆点一角辨认方向元件本体标有圆点一角对应丝印白色箭头缺口一端(左图红色圈)PLCC封装以本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印缺口一角(左图红色圈)SOJ封装以元件缺口及蚀刻凹陷圆点(1脚)辨认方向本体缺口及蚀刻凹陷圆点对应丝印缺口端BGA 以本体上有蚀刻圆点一角辨认方向1.本体上圆点对应丝印缺口一角2.本体缺口对应丝印有三角箭头标识一角(左图红色圈)以本体标有箭头一角辨认方向本体标有箭头一角对应丝印有箭头标识一角(左图红色圈)接插件贴片PLCC封座以元件本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印框缺角(左图红色圈)元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明接插件DIP封装IC脚座以元件本体缺口一端辨认方向元件本体缺口对应丝印框缺口一端插件PLCC封装IC脚座以元件本体缺角辨认方向元件本体缺角对应丝印缺角座以元件本体缺口或元件本体标示▼(1脚)辨认方向元件缺口对应丝印缺口,元件▼标示对应丝印方形焊盘孔(1脚)简易牛角插座电源插座以元件本体卡钩辨认方向元件本体卡位对应丝印凸出一端以元件本体锥形端辨认方向元件本体锥形端对应丝印框缺角围墙插座以元件本体缺口辨认方向元件本体缺口对应丝印框缺口曲靠背插座元件靠背一端在丝印框双线一端(左图红色圈)元件类别元件名称实物图片元件方向说明PCB丝印符号PCB丝印方向说明接插件插座元件靠背一端在丝印框双线一端(左图红色圈)FCC排线座以本体缺角一端辨认方向元件本体缺口一端对应丝印框缺口(左图红色圈)凤凰接线端子以元件接线口一端辨认方向元件接线口在丝印框双线对面一一端(左图红色圈)进联接线端子以元件接口曲线边缘辨认方向(左图红色圈)元件接口曲线边缘对应丝印波浪形曲线一边(左图红色圈)4.5注意事项:4.5.1文件说明为正常状况下元件及PCB丝印极性方向,特殊情况按客户及工艺要求确。
常见SMT 极性元器件识别方法
前言
smt 电子元器件是组成电子产品的基础,电子元器件是电子元件和电子
器件的总称。
SMT 常见的电子元件有:电阻、电容、排阻、排容、电感、二极管、三
极管、IC 脚座、保险丝。
常见SMT 极性元器件识别方法:
极性元件在整个PCBA 加工过程中需要特别注意,因为方向性的元件错
误会导致批量性事故和整块PCBA 板的失效,因此工程及生产人员了解SMT
极性元件极为重要。
一、极性定义
极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或
第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB 上的方向不匹配时,称为反向不良。
二、极性识别方法
1、片式电阻(Resistor)无极性
2、电容(Capacitor)
2.1 陶瓷电容无极性
2.2 钽电容有极性。
PCB 板和器件正极标示:1)色带标示;2)“+”号标示;3) 斜角标示。
三极管知识及极性判别方法三极管知识及极性判别方法晶体三极管的结构和类型晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。
三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
发射区和基区之间的PN结叫发射结,集电区和基区之间的PN结叫集电极。
基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极管发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极管发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。
发射极箭头向外。
发射极箭头指向也是PN结在正向电压下的导通方向。
硅晶体三极管和锗晶体三极管都有PNP型和NPN型两种类型。
三极管的封装形式和管脚识别常用三极管的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,底视图位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极管按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
目前,国内各种类型的晶体三极管有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极管,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查找晶体管使用手册,明确三极管的特性及相应的技术参数和资料。
晶体三极管的电流放大作用晶体三极管具有电流放大作用,其实质是三极管能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。
这是三极管最基本的和最重要的特性。
我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极管的电流放大倍数,用符号“β”表示。
电流放大倍数对于某一只三极管来说是一个定值,但随着三极管工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
晶体三极管的三种工作状态截止状态:当加在三极管发射结的电压小于PN结的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极管这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极管处于截止状态。
常用有极性元件方向确认规则一、电容极性1. 插装铝电解电容极性:有两种辨别方法:a)长引线端为正极。
b)壳体包装上白色的一端为负极。
2 . 表贴铝电解电容极性:有两种辨别方法:a)金属壳体顶部有黑色或蓝色标识的一端为负极。
3. 钽电容极性:有白色或黄色横条的一端为正极。
二、插装排阻方向元件体上有圆点或竖条标记的一端为第一脚。
三、晶振方向1. 插装晶振方向元件壳体的四角中有一个角为直角或与其它三个角外形不一样,所对应的引脚为第1脚。
2. 表贴晶振方向a)若元件体上有一个标识点则该点所对应的引脚为第1脚。
b)若元件体上无标识点,有一个角为斜角时,所对应的引脚为第1脚。
c)若元件体上既无标点也无斜角,则看元件体底部焊盘,与其它三个焊盘外形不一样的引脚为第1脚。
四、二极管可以用万用表二极管档测试。
1. 插装发光二极管极性:长引线一端为正极。
2. 玻璃体二极管,有一条黑色或绿色环的一端为负极。
注:若有多条色环需要测试。
3. 塑封二极管,有横条的一端为负极。
五、集成电路(芯片、IC)方向1. 两边有引线的芯片方向a)正看芯片上的字,左下为第一脚。
b)标识点对应处为第一脚。
c)标识端对应处,左下为第一脚。
2. 四边有引线且引线为鸥翼形的芯片(QFP)方向a)元件体上只有一个标识点则该点所在的角为1角。
b)元件体上有一个以上的标识点且有一个小而深的标识点,则该点所在的角为1角。
c)元件体上有两个标识点,且两个标识很相似,则请顾客确认。
3. 四边有引线且引线为J形的芯片(PLCC)方向a)若四个角中有一个角有斜角,则对应为极性方向。
b)若四个角全为直角,则标识点左边的引脚为第一脚。
六、BGA方向a)若元件体上无标识点,四个角的其中一个角处有金色箭头,则对应引脚为第一脚。
b)元件体上只有一个标识点则该点所对应的引脚为第一脚。
c)元件体上有一个以上的标识点且有一个小而深的标识点,则该点所对应的引脚为第一脚。
d)元件体上有两个标识点,且两个标识很相似,则请顾客确认。
有极性元件的识别低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
至今为止,最常用有极性电容就是电解电容,钽电容也是有极性电容。
安装在印制板上的电容,在其外壳上接近引线之处以符号"+"和"-"标出其极性,实际上,大多数新型电容只有"-"号。
这些标志并不是必须的,因为极性电容的正引线总会长一些。
即使是标志磨损或者被完全抹去,立刻就能够辨认出极性。
接错了有极性的电容在有些场合可能使它损坏。
还值得指出,即使较小的反向电压和电流也可能损害某些有极性的电容。
这样的有极性电容并没有任何外部损坏的迹象,但如果这时正确地把它用在电路中却会表现出低于标准的性能。
钽电容和一些高级电解电容在反向电压下损坏率较大。
另一种常用的双引线极性元件就是二极管。
二极管只容许电流沿一个方向流过。
如果把二极管方向接错了,那么本来应该让电流流过的,它却会阻挡电流流过;应该挡住电流的,它却让电流流过。
如果二极管用于小信号电路,通常接错尚不能造成其它元件损坏,如果是功率二极管(如整流二极管)接错极性,那么会导致一些元器件损坏的可能性极高。
大多数二极管负极(K)的引出线一端有色带指出其极性。
几年前,有些二极管有几条色带是相当常见的,这样就必须仔细检查元件以便找出负极引出线。
色带的含义是根据电阻色码的颜色编码系统指出二极管的型号。
这种方法采用三条或四条色带而不是一条。
目前二极管都有一条色带,而且利用文字符号标明型号。
由于新式二极管体积小,可能需要放大镜读出型号。
颜色编码系统使人容易读出型号,但容易使人接错。
近年来,多条色带的二极管在最接近负极引线的色带比其它两或三条色带粗一些,以此来表示极性。
可惜宽度的差别往往不明显,所以必须仔细观察这些二极管然后把它们装在电路板上。
发光二极管无疑是产生问题最多的一类二极管,由于这些元件刚面世时没有进行标准化,通常以负极引线旁边的外壳稍为扁平一些来指出负极。
除了外壳扁平之外还伴随着负极引线较短的特点,不过这不是世界通用的标准,而只是部分厂家的标志而已。
那么,如果外壳没有扁平处,而两根引线又是长度相同或者已经把它们截短为相同的长度,怎样确定发光二极管的极性呢?一般采用的方法是观察外壳内的两根电极。
它们通常具有不同的尺寸和形状,面积较大的电极通常连接负极(K)引线。
虽然这种方法对于试生产的发光二极管非常有效,但是对于比较特殊的发光二极管却并非100%有效。
唯一可信的方法是实地测量,此时注意电压不要超过反向击穿电压。
如果连接一次发光二极管不能产生所需的结果,只需把连接线对调,它的极性就很容易测出了。
分立元器件:电容器的识别与检测电容器简称电容,是电子电路中另一种十分重要的元件,主要用于滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。
1.常规电容器液晶显示器中采用的电容种类很多,其外形如图1所示,其中,铝电解电容故障率较高。
常规电容器的容量通常有以下几种表示法:(1)直接表示法通常在容量小于10000pF时,用pF做单位;容量大于10000pF时,用μF做单位。
为了简便起见,100μF~1 μF的电容常常不标注单位。
(2)数码表示法通常采用三位数字表示,前两位表示有效数字,第三位表示有效数字乘以10的幂次,单位为μF,如201表示200μF。
容量有小数的电容器一般用字母表示小数点,如1p5表示1.5pF。
数码表示法有一种特例,就是第三位若是9,则电容量是前两位有效数字乘以10-1,如229表示22×10-1pF。
(3)字母表示法字母表示法是国际电工会推荐标注的方法,使用的标注字母有4个,即p、n、u、m,分别表示pF、nF、μF、mF,用2~4个数字和1个字母表示电容量,字母前为容量的整数,字母后为容量的和1数,如1p5、4p7、3n9分别表示1.5pF、4.7μF、3.9nF。
(4)色环表示法顺引线方向,第一、二位色环表示电容量的有效数字,第三位色环表示倍数(分别用黑、棕、红、橙、黄、绿、蓝、紫、灰、白表示100~109),如电容色环为黄、紫、橙表示纫×103pF=4 7000pF。
电容器的误差一般用字母表示,具体含义是:C为±0.25pF,D为±0.5pF,F为±1%,J为±5%,K为±10%,M为±20%。
电容的耐压有低压和中高压两种,低压为200V以下,一般有16V、50V、100V等:中高压一般a 160V、200V、250V、400V、500V、1000V 1竽。
电容是否损坏一般采用代换法或测量法来判断。
测量电容器可采用电容表,也可采用指针式万用表。
其中,电容表法测量比较准确,指针式万用表一般只能判断电容是否有容量,而不能测量容量的大小。
电容代换时要注意以下几点:(1)所代换的电容耐压值不能低于原电容的耐压值。
(2)无极性电容、有极性的电容不能混用。
(3)一些有极性的钽电容,外观很像瓷片电容,要注意区分。
电子元件基础电阻,用符号R表示。
其最基本的作用就是阻碍电流的流动。
衡量电阻器的两个最基本的参数是阻值和功率。
阻值用来表示电阻器对电流阻碍作用的大小,用欧姆表示。
除基本单位外,还有千欧和兆欧。
功率用来表示电阻器所能承受的最大电流,用瓦特表示,有1/16W,1/8W,1/4W,1/2W,1W,2W等多种,超过这一最大值,电阻器就会烧坏。
根据电阻器的制作材料不同,有水泥电阻(制作成本低,功率大,热噪声大,阻值不够精确,工作不稳定),碳膜电阻,金属膜电阻(体积小,工作稳定,噪声小,精度高)以及金属氧化膜电阻等等。
根据其阻值是否可变可分为微调电阻,可调电阻,电位器等。
可调电阻(电位器)电路符号如下:电容,用符号C表示。
电容有存储电荷的作用,由于它的这个特性,决定了它有通交流阻直流,通高频阻低频的作用。
因此常用作隔直,滤波,耦合。
电容器的两个最基本的指标是容量和击穿电压。
容量显示电容器的储存能力,有法拉(F)和微法(十的负六次方法拉)、皮法(十的负十二次方法拉)等计量单位。
由于电容简单来说就是两个相互绝缘的导体,所以当电压升高到一定程度时,会击穿这层绝缘。
这个极限电压就是电容器的耐压值。
电容器按有无极性可分为有极性电容和无极性电容两种,在一般情况下,有极性电容的正负极不可接反。
按制作材料分,电容器有铝电解电容(成本低,容量大,耐热性差,稳定性差)、钽电解电容(成本高,精度高,体积小,漏电小)、磁片电容、聚炳稀电容、纸质电容以及金属膜电容等多种。
按容量是否可变分为固定电容和可调电容。
电感器,通俗的说就是线圈。
它的基本的性质是通直流,阻交流,与电容器的性质恰恰相反。
衡量电感器的最基本指标是电感量。
以亨利(H)为单位,还有毫亨,微亨等。
电感器可分为磁芯电感(电感量大,常用在滤波电路)和空心电感(电感量小,常用于高频电路)两种。
晶体管:最常用的有三极管和二极管两种。
它对信号有放大作用。
三极管以符号BG(旧)或(T)表示,二极管以D表示。
按制作材料分,晶体管可分为锗管和硅管两种。
按极性分,三极管有PNP 和NPN两种,而二极管有P型和N型之分。
多数国产管用xxx表示,其中每一位都有特定含义:如 3 A X 31,第一位3代表三极管,2代表二极管。
第二位代表材料和极性。
A代表PNP型锗材料;B代表NPN型锗材料;C为PNP型硅材料;D为NPN型硅材料。
第三位表示用途,其中X 代表低频小功率管;D代表低频大功率管;G代表高频小功率管;A代表高频大功率管。
最后面的数字是产品的序号,序号不同,各种指标略有差异。
注意,二极管同三极管第二位意义基本相同,而第三位则含义不同。
对于二极管来说,第三位的P代表检波管;W代表稳压管;Z代表整流管。
上面举的例子,具体来说就是PNP型锗材料低频小功率管。
对于进口的三极管来说,就各有不同,要在实际使用过程中注意积累资料。
常用的进口管有韩国的90xx、80xx系列,欧洲的2Sx系列,在该系列中,第三位含义同国产管的第三位基本相同。
半导体晶体管的三种放大电路原理如下:1、————共基极放大电路。
它的特点是输入阻抗低,输出阻抗高,电流放大倍数小于1,不易与前级匹配。
2、————共发射极放大电路。
它的特点是电流放大倍数较大,功率放大倍数更大,但在强信号是失真较大。
3、————共集电极放大电路。
它的特点是输入阻抗高,输出阻抗低,常用于阻抗匹配电路,增益最小。
现在应用最多的莫过于集成电路,符号IC(Integered Circuit)。
从小规模集成电路一直到大规模、超大规模乃至生物集成电路发展。
它恐怕是电子元器件中种类最多的。
其命名方法依厂家的不同而千差万别,两块功能和外形完全相同的集成电路由两个厂家生产出来,其型号差异极大。
集成电路的特点就是内部元器件密集,可以大大减小设备的体积和增加设备的可靠性和易维护性。
缺点就是散热问题不好解决,出了故障不易检查。
要知道某一集成电路的功能等信息,就只能靠查资料或平时注意积累了。